Нелінійні магнітозвукові хвилі в намагніченій щільній плазмі з квантовими ефектами вироджених електронів

  • Нилам Рані Кафедра фізики, Університет науки і техніки Дж. К. Бозе, YMCA, Фаридабад, Хар'яна, 121006
  • Манікант Ядав Кафедра фізики, Університет науки і техніки Дж. К. Бозе, YMCA, Фаридабад, Хар'яна
Ключові слова: магнітозвукова хвиля, квантова плазма, Кортевега-де Фріза (КдВ)

Анотація

У цій роботі досліджуються нелінійні магнітозвукові солітони в намагніченій щільній плазмі для квантових ефектів вироджених електронів. Ознайомившись з основним впровадженням квантової плазми, ми описали нелінійне явище магнітозвукової хвилі. Використовується метод відновного збурення для низькочастотних нелінійних магнітозвукових хвиль у намагніченій квантовій плазмі. У цій роботі ми вивели рівняння Кортевега-де Фріза (KdV) магнітозвукових солітонів у намагніченій квантовій плазмі з виродженими електронами, що мають довільну електронну температуру. Спостерігається, поширення магнітозвукових солітонів у намагніченій щільній плазмі з квантовими ефектами вироджених електронів і дифракції Бома. Квантові або ефекти виродження стають актуальними в плазмі, коли температура Фермі і термодинамічна температура вироджених електронів мають однаковий порядок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

F. Haas, Physics of Plasmas, 12, 062117 (2005), https://doi.org/10.1063/1.1939947

M. Marklund and G. Brodin, Physical Review letters, 98, 025001 (2007), https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.025001

M. Marklund, B. Eliasson, and P.K. Shukla, Physical Review E, 76, 067401 (2007), https://doi.org/10.1103/PhysRevE.76.067401

G. Brodin, and M. Marklund, Physics of Plasmas, 14, 112107 (2007), https://doi.org/10.1063/1.2793744

B. Eliasson and P.K. Shukla, Plasma Fusion Research, 4, 032 (2009), https://doi.org/10.1585/pfr.4.032

P. K. Shukla, and B. Eliasson, Physics-Uspekhi, 53, 51 (2010), https://doi.org/10.3367/UFNe.0180.201001b.0055

F. Haas, L.G. Garcia, J. Goedert, and G. Manfredi, "Quantum ionacoustic waves," Physics of Plasmas, 10, 3858 (2003), https://doi.org/10.1063/1.1609446

A. Kakad, B. Kakad, A. Lotekar, and G.S. Lakhina, Physics of Plasmas, 26, 42112 (2019), https://doi.org/10.1063/1.5056227

F.F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, (Springer International Publishing, Switzerland, 2016), https://doi.org/10.1007/978-3-319-22309-4

A. Mushtaq, and A. Qamar, Physics of Plasmas, 16, 022301 (2009), https://doi.org/10.1063/1.3073669

A. Mushtaq, and S.V. Vladimirov, Physics of Plasmas, 17, 102310 (2010), https://doi.org/10.1063/1.3493632

S. Ali, W. Moslem, P. Shukla, and R. Schlickeiser, Physics of Plasmas, 14, 082307 (2007), https://doi.org/10.1063/1.2750649

A. Misra, P. Shukla, and C. Bhowmik, Physics of Plasmas, 14, 082309 (2007), https://doi.org/10.1063/1.2769322

S. Mahmood, and Q. Haque, Physics Letters A, 374, 872 (2010), http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.physleta.2009.12.008

P. Shukla, B. Dasgupta, and P. Sakanaka, Physics Letters A, 269, 144 (2000), https://doi.org/10.1016/S0375-9601(00)00235-8

S. Mahmood, A. Mushtaq, and H. Saleem, New Journal of Physics, 5, 28 (2003), https://doi.org/10.1088/1367-2630/5/1/328

P. Shukla, B. Eliasson, and L. Stenflo, Physical Review E, 84, 037401 (2011), https://doi.org/10.1103/PhysRevE.84.037401

M. Momeni, International Journal of Modern Physics C, 26, 1550058 (2015), https://doi.org/10.1142/S0129183115500588

M. Rehman, and M. Mishra, Physics of Plasmas, 23, 012302 (2016), https://doi.org/10.1063/1.4939802

S. Mahmood, N. Akhtar, and H. Ur-Rehman, Physica Scripta, 83, 035505 (2011), https://doi.org/10.1088/0031-8949/83/03/035505

B. Hosen, M.G. Shah, M.R. Hossen, and A. Mamun, Plasma Physics Reports, 44, 976 (2018), https://doi.org/10.1134/S1063780X18100045

S. Iwamoto, and F. Takahara, The Astrophysical Journal, 565, 324480 (2002), https://doi.org/10.1086/324480

J. Wang, Y. Zeng, Z. Liang, Y. Xu, and Y. Zhang, Open Physics, 16, 563 (2018), https://doi.org/10.1515/phys-2018-0073

F. Verheest, and T. Cattaert, Physics of Plasmas, 11, 3078 (2004), https://doi.org/10.1063/1.1735714

I. Kourakis, A. EsfandyariKalejahi, M. Mehdipoor, and P.K. Shukla, Physics of Plasmas, 13, 052117 (2006), https://doi.org/10.1063/1.2203951

A. Esfandyari-Kalejahi, I. Kourakis, M. Mehdipoor, and P. Shukla, Journal of Physics A: Mathematical and General, 39, 13817 (2006), https://doi.org/10.1088/0305-4470/39/44/014

A. Esfandyari-Kalejahi, I. Kourakis, and P. Shukla, Physics of Plasmas, 13, 122310 (2006), https://doi.org/10.1063/1.2405328

I. Kourakis, W. M. Moslem, U. M. Abdelsalam, R. Sabry, and P. K. Shukla, Plasma and Fusion Research, 4, 018 (2009), https://doi.org/10.1585/pfr.4.018

Q. Haque, S. Mahmood, and A. Mushtaq, Physics of Plasmas, 15, 082315 (2008), http://dx.doi.org/10.1063/1.2974798

Опубліковано
2021-12-10
Цитовано
Як цитувати
Рані, Н., & Ядав, М. (2021). Нелінійні магнітозвукові хвилі в намагніченій щільній плазмі з квантовими ефектами вироджених електронів. Східно-європейський фізичний журнал, (4), 180-188. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2021-4-24